Проектирование и наладка электрооборудования игрового центра

Курсовой проект - Физика

Другие курсовые по предмету Физика

ен.

Выбранные аппараты сведены в таблицу 3.

 

Таблица 3 - Выбор аппаратов защиты

НаименованиеPн, кВтIр, АIна, АIуст, мАIоткл, кАТип автомата1234567ЩС17,824,22251006DS 64/C 25/0,1Гр.16,620,2925306DS 64/C 25/0,03Гр.20,30,7010306DS 64/C 10/0,03Гр.31,63,3010306DS 64/C 10/0,03ЩС28,5116,99201006DS 64/C 20/0,1Гр.44,5417,7320306DS 64/C 20/0,03Гр.53,9713,3616306DS 64/C 16/0,03ЩС37,824,22251006DS 64/C 25/0,1Гр.66,620,2925306DS 64/C 25/0,03Гр.70,30,7010306DS 64/C 10/0,03Гр.80,93,3010306DS 64/C 10/0,03ЩС42,557,05101006DS 64/C 10/0,1Гр.92,557,0510306DS 64/C 10/0,03ЩС510,131,29321006DS 64/C 32/0,1Гр.108,827,0632306DS 64/C 32/0,03Гр.110,40,9310306DS 64/C 10/0,03Гр.120,93,3010306DS 64/C 10/0,03

2.5 Выбор проводов и кабелей силовых сетей

 

Согласно [8] выбор сечения проводов и кабелей осуществляется

с учетом плотности тока и возможного нагрева.

Длительно протекающий по проводнику ток, при котором устанавливается длительно допустимая температура нагрева, называется допустимым током по нагреву.

При расчете сети по нагреву сначала выбирают марку проводника и способ прокладки, учитывая конфигурацию помещения и характер среды. Учитывая все условия выбираем марку проводников типа ВВГнг (медный силовой кабель с поливинилхлоридной изоляцией).

Выбор сечения производится при условии Iдоп. Iр

Для передачи электрической энергии от ТМ 400/10 к ВРУ

 

S Iр = 64,59 А

 

Выбираем кабель с медными жилами для прокладки в земле

 

ВВГ 4 х 16 мм2 Iдоп = 75 А

 

Для передачи электрической энергии от ВРУ к ЩС1: Iр =24,22 А

Выбираем проводник марки ВВГ с поливинилхлоридной изоляцией, не поддерживающей горение.

 

ВВГнг 5х4 мм2 Iдоп = 49 А

 

Для других потребителей выбор проводников аналогичен. Все данные сведены в таблицу 4.

 

Таблица 4 - Выбор марки и сечения кабелей

Наименование Pн, кВтIр, АIдлд, АМарка и сечение12345ЩС17,824,2249ВВГ 5х4Гр.16,620,2938ВВГнг 3х2,5Гр.20,30,7038ВВГнг 3х2,5Гр.31,63,3038ВВГнг 3х2,5ЩС28,5116,9949ВВГ 5х4Гр.44,5417,7338ВВГнг 3х2,5Гр.53,9713,3538ВВГнг 3х2,5ЩС37,824,2249ВВГ 5х4Гр.66,620,2938ВВГнг 3х2,5Гр.7 0,30,7038ВВГнг 3х2,5Гр.80,93,3038ВВГнг 3х2,5ЩС42,557,0549ВВГ 5х4Гр.92,557,0538ВВГнг 3х2,5ЩС510,131,2949ВВГ 5х4Гр.108,827,0638ВВГнг 3х2,50,90,40,9338ВВГнг 3х2,5Гр.120,93,3038ВВГнг 3х2,5ВРУ36,864,5975ВВГ 4х16

2.6 Расчёт сети на потерю напряжения

 

Согласно [8] сечения проводов и кабелей, выбранные по допустимому нагреву, должны быть проверены на допустимые потери напряжения, которые не должны превышать 5%.

Определяем потери напряжения в однофазной линии от РУ до самого дальнего электроприемника - телевизора

 

Рисунок 1

 

Определяем потери напряжения в трехфазной линии от РУННТП до ЩС1.

 

(14)

%

 

Определяем потери напряжения от ЩС2 до самого дальнего ЭП

 

(15)

%

 

где Uн - напряжение сети, В;

- номинальная нагрузка электроприемника, кВт;

- длина линии, м;

r0 - активное удельное сопротивление проводки, мОм/м;

x0 - реактивное сопротивление проводки, мОм/м;

Определяем суммарную потерю напряжения для самого дальнего электроприемника

 

DUS = + , %; (16)

DUS =3,5+0,1=3,6%

DUS = 3,6<5%

 

Потери напряжения в линии менее 5%, следовательно, сечение проводов выбрано правильно.

Аналогично ведется расчет для самого мощного электроприемника и остальных потребителей.

 

2.7 Расчёт токов короткого замыкания на напряжение до 1 кВ

 

Всё электрооборудование должно выбираться с учётом действия тока короткого замыкания.

Все случаи короткого замыкания должны быть предотвращены аппаратами защиты в минимально короткие сроки.

Произведем расчет токов КЗ для самого удаленного ЭП - телевизора.

Составим схему замещения - рисунок 2

 

Рисунок 2 - Схема замещения

 

Определяем ток короткого замыкания для точки КЗ1, исходя из справочных данных.

Находим активное сопротивление короткого замыкания RКЗ1, мОм

 

, мОм, (15)

 

где Rс - активное сопротивление системы ЭС, мОм;

RT - активное сопротивление трансформатора, мОм

R1SF - активное сопротивление автоматического выключателя;

Rн1SF - номинальное активное сопротивление автоматического выключателя;

RННТП - активное сопротивление РУННТП;

Rкл1 - активное сопротивление кабельной линии.

 

 

Находим индуктивное сопротивление короткого замыкания XКЗ1, мОм

 

(16)

 

где XС - индуктивное сопротивление системы ЭС, мОм;

XТ - индуктивное сопротивление трансформатора, мОм;

 

 

Находим полное сопротивление короткого замыкания ZКЗ1, мОм

 

(17)

 

Определяем действующее значение установившегося тока короткого замыкания IКЗ1, кА

 

(18)

 

где UКЗ1 - напряжение в точке короткого замыкании, В

 

 

Определяем действующее значение ударного тока iУкз1, кА

 

(19)

 

где KУ - ударный коэффициент.

 

 

Проверяем автоматический выключатель по току отсечки

 

. (20)

>7,15

 

Так как , выбранный дифференциальный автоматический выключатель DS 64/С 25/0,03 подходит для защиты от токов короткого замыкания. Для других точек расчет ведем аналогично. Расчётные данные сведены в таблицу 5.

 

Таблица 5 - Расчетные данные короткого замыкания

R, мОмX, мОмZ, мОмIКЗ, кАIУКЗ, кАКЗ138,5520,243,525,06КЗ264,583,809564,713,44,8КЗ375,285,91102,712,143,02

2.8 Заземление

 

Защитное заземление - это преднамеренное электрическое соединение с землей или ее эквивалентом металлических нетокопроводящих частей электроустановок, которые могут оказаться под напряжением.

Защитное за